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304不锈钢薄板微拉深实验及数值模拟研究的任务书 一、研究背景与意义 304不锈钢具有优良的耐腐蚀性、韧性和可焊性等优点,被广泛应用于船舶、化工、食品加工等领域。薄板微拉深是一种广泛应用于金属制造中的加工方法,可以用于生产各种精密零件。因此,研究304不锈钢薄板微拉深加工过程,可以为其在工业生产中的应用提供实验和理论依据。 二、研究目的 1.了解304不锈钢薄板微拉深加工的工艺和特点; 2.探究304不锈钢薄板微拉深加工过程中的形变特点及其对材料力学性能的影响; 3.建立304不锈钢薄板微拉深加工的有限元数值模型,并与实验结果进行比较,验证模型的准确性和可靠性。 三、研究内容 1.实验部分 (1)制备304不锈钢薄板材料,并切割成合适数量的圆盘样品; (2)使用微型拉伸试验机对样品进行微拉深加工,控制不同的深度和移动速度,并记录力学性能数据; (3)使用扫描电镜等手段观察和分析样品表面的变形和微观组织变化情况。 2.数值模拟部分 (1)采用有限元方法建立304不锈钢薄板微拉深加工的数值模型; (2)对模型进行网格划分、边界条件设置等操作,并通过数值计算得出样品的力学性能数据; (3)与实验结果进行比较,验证模型的准确性和可靠性。 四、研究方案及进度安排 1.计划时间:2022年1月至2022年12月; 2.实验部分: (1)1月~2月:制备304不锈钢薄板材料,并切割成6个圆盘样品; (2)3月~5月:使用微型拉伸试验机对样品进行微拉深加工,并记录力学性能数据; (3)6月~8月:使用扫描电镜等手段观察和分析样品表面的变形和微观组织变化情况。 3.数值模拟部分: (1)1月~3月:采用有限元方法建立304不锈钢薄板微拉深加工的数值模型; (2)4月~7月:对模型进行网格划分、边界条件设置等操作,并通过数值计算得出样品的力学性能数据; (3)8月~10月:与实验结果进行比较,验证模型的准确性和可靠性。 4.论文撰写及完成时间: (1)11月~12月:论文撰写及完成。 五、参考文献 1.孙葆梅.304不锈钢深拉加工数值模拟与实验研究[D].上海交通大学,2016. 2.郑鹏.304不锈钢微小圆盘切削加工的力学性能研究[J].机械制造与自动化,2020(05):10-12. 3.陈淑洁.微拉深工艺对304不锈钢板材力学性能的影响[J].制造技术与机床,2014(08):120-123. 4.汤振宇.304不锈钢深拉加工过程中变形规律和变性机理研究[D].东南大学,2009.